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21.
黄海秋季典型站位沉降颗粒物的垂直通量   总被引:3,自引:0,他引:3  
2002年9月,在海州湾外侧(E1站)、黄海冷水团(E2站)和黄、东海毗邻水域(E3站)分别放置沉积物捕获器采集沉降颗粒物,研究其垂直通量.结果显示,E1、E2和E3站底层颗粒物沉降通量分别为215.44 g/(m2·d)、165.51 g/(m2·d)、873.91 g/(m2·d),POC沉降通量分别为3.15 g/(m2·d)、2.22 g/(m2·d)、10.49 g/(m2·d).生源颗粒物是E1站位次表层POC的主要来源.E3站水体底层的大量悬浮颗粒物主要来自沉积物的再悬浮,再悬浮强烈程度及影响深度均高于E1站.通过模型计算出E2站底层颗粒物再悬浮比率平均(±SD)为95.65(±2.14)%,底表沉积物再悬浮通量占总再悬浮通量的百分比(X值)为89.53%,显示秋季底部平流对黄海冷水团区再悬浮通量影响不大,但这种影响在夏季相对较强.E2站POC净沉降通量为192 mg/(m2·d),生源颗粒物是此站位POC通量的主要贡献者.由于温跃层的长期存在,营养盐贫乏,生物生长受到抑制,导致黄海冷水团区秋季POC通量小于夏季.  相似文献   
22.
A zero-dimensional box model (PNCMjzb) with six state variables (ammonium, nitrate, dissolved organic nitrogen, phytoplankton, zooplankton and detritus) was developed to study nitrogen cycling in the Jiaozhou Bay pelagic ecosystem. The dominant processes within these compartments are considered with nitrogen as flow currency. Phytoplankton and zooplankton are treated as separate state variables, assuming that the species composition was dominated by two or three species the dynamic constants of which are similar and that they represent the entire plankton community. The microbial loop has not been integrated explicitly in the model. The turnover of bacteria is included implicitly in processes such as detritus decomposition, DON remineralization, pelagic nitrification and denitrification. The model is driven by two forcing variables, viz. water temperature and light intensity. Historical data from the1980s and 1990s were compiled and used for model calibration. In this paper (part Ⅰ), the consideration of every main compartment in the model is interpreted in detail. And the applied equations and parameters are presented. The main results from the simulations together with discussion about phytoplankton dynamics and primary production in Jiaozhou Bay are presented in the next paper (part Ⅱ).  相似文献   
23.
A simple diagnostic simulation of the annual cycling of the surface specific photosynthesis rate (SPR) in Jiaazhou Bay is described in this paper. Light intensity, temperature and nutrients(nitrate ammonia, phosphate) were considered as main factors controlling photosynthesis of phytoplankton and were introduced into the model by different function equations. The simulated variation ofspecific photosynthesis rate coincided with the measured data. Analysis of the effect of every factor onphotosynthesis indicated that the variation of photosynthesis rate was controlled by all these three factors,while temperature showed good correlation with SPR as measurement showed. This diagnostic simulationyielded the values of some parameter relating with the photosynthesis in Jiaozhou Bay.  相似文献   
24.
黄河是世界河流中携带泥沙颗粒最多的河流。泥沙的沉积不仅受物理因素,也受化学因素的控制,例如受表面电荷的控制。研究黄河口水中悬浮体颗粒的表面电荷,有助于探求河口区域的悬浮物沉积规律。 本文测定了不同盐度下黄河口水体中悬浮粒子的电泳行为,得到如下结果:(1)所有悬浮粒子均带负电荷。(2)粒子Zeta电位的负值随盐度增大而减小。这个结果与文献报道(欧洲一些河流的)情况一致。  相似文献   
25.
海水中重金属对生物毒性:机理和微观研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
关于海水中重金属形态与其毒性的关系已有许多作者进行了探讨。近年来,不少学者也对海水中各种污染物互相作用进行了研究;有的学者研究了生物在接触毒性金属离子后的保护性反应(去毒作用);随着近年来,电子显微镜、扫描隧道显微镜等高分辨、强有力的仪器应用于藻类与重金属作用后发生的微观变化观察,得出了关于重金属毒性的一些有价值的理  相似文献   
26.
苯酚和对氯苯酚的二氧化钛光催化降解研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出使用将TiO2固定于玻璃螺旋管内壁的光降解装置,水溶液中苯酚及对氯苯酚可迅速降解并遵守动力学一级反应。向溶液中增加O2、或加入H2O2和少量铜离子可提高两者的光降解效率。指出:Cl-不利于两者的降解,苯酚和对氯苯酚的降解最佳PH分别在4.5和5左右,降解时间约为1h。  相似文献   
27.
黄河口泥沙颗粒表面电荷的微电泳研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
黄河是世界河流中携带泥沙颗粒最多的河流。泥沙的沉积不仅受物理因素,也受化学因素的控制,例如受表面电荷的控制。研究黄河口水中悬浮体颗粒的表面电荷,有助于探求河口区域的悬浮物沉积规律。本文测定了不同盐度下黄河口水体中悬浮粒子的电泳行为,得到如下结果:(1)所有悬浮粒子均带负电荷。(2)粒子Zeta电位的负值随盐度增大而减小。这个结果与文献报道(欧洲一些河流的)情况一致。  相似文献   
28.
对《海洋调查规范》中测定海水 NO2 - N的常规方法进行了优化 ,达到简化操作过程 ,缩短分析时间以适应水下现场自动分析的目标。此外还对亚硝酸盐测定所使用的试剂及标准贮备液的稳定性进行了一系列的研究 ,改进试剂保存方法 ,延长试剂使用寿命 ,以满足长期现场测定的要求。  相似文献   
29.
光催化降解分解水中污染有机物   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、引言人类对自然资源的开发增加了废弃物的排放,大部分废弃物是有机物。有机物的污染问题在一些地方变得十分严重,除草剂和杀虫剂的广泛应用及其残余物的蔓延就是一例。有些工厂还不断向河流排出或泄漏有机物。环保当局固然可以制定更严格的排放标准以限制排放,因而工厂也会被迫对排放严加控制。但许多情况下需要对水再加处理,这些费用最终将转移到消费者头上,人们为干净的环境付出的代价是高昂的。因此,如何用更经济的方法达到这个目的而不限制生产是对人类智力的挑战。地表水和地下水的有机物污染是个严重的问题。在美国,一半人是从地下水获得饮用水。目前在美国有数千口井因有害化学品超标而被关闭,在中国这个问题更为严重。在美国从饮用水中检出了700余种有害化学物,在美国和欧洲,水中已普遍受到卤代烃的污染。这种污染部分来自事故,也由于饮用  相似文献   
30.
萃取预浓缩气相色谱法对藻体中二甲巯基丙酸进行研究,探讨了色谱分主效果,萃取效率等测定中的关键问题,在最佳条件下,此方法测定的精密度为4%,最低检测浓度为1ngI(S)/L。  相似文献   
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